STM32学习笔记
《STM32Cube高效开发教程》笔记

《STM32Cube高效开发教程》读书笔记目录一、前言 (2)1.1 书籍简介 (3)1.2 编写目的 (4)二、STM32Cube概述 (5)2.1 STM32Cube的意义 (6)2.2 STM32Cube的主要特点 (7)三、安装与配置 (9)3.1 STM32Cube的安装 (10)3.2 开发环境的配置 (11)四、创建项目 (12)4.1 新建项目 (13)4.2 项目设置 (14)五、HAL库介绍 (15)5.1 HAL库简介 (16)5.2 HAL库的主要组件 (18)六、STM32最小系统 (19)6.1 STM32最小系统的组成 (21)6.2 STM32最小系统的应用 (22)七、GPIO操作 (24)7.1 GPIO的基本概念 (25)7.2 GPIO的操作方法 (26)八、中断系统 (28)8.1 中断的基本概念 (29)8.2 中断的处理过程 (31)九、定时器 (33)9.1 定时器的功能介绍 (34)9.2 定时器的操作方法 (36)十五、文件系统 (37)一、前言随着科技的飞速发展,嵌入式系统已广泛应用于我们生活的方方面面,从智能手机到自动驾驶汽车,其重要性不言而喻。
而STM32作为一款广泛应用的微控制器系列,以其高性能、低功耗和丰富的外设资源赢得了广大开发者的青睐。
为了帮助开发者更好地掌握STM32系列微控制器的开发技巧,提升开发效率,我们特别推出了《STM32Cube 高效开发教程》。
本书以STM32Cube为核心,通过生动的实例和详细的讲解,全面介绍了STM32系列微控制器的开发过程。
无论是初学者还是有一定基础的开发者,都能从中找到适合自己的学习内容。
通过本书的学习,读者将能够更加深入地理解STM32的内部结构和工作原理,掌握其编程方法和调试技巧,从而更加高效地进行嵌入式系统的开发和应用。
在科技日新月异的今天,STM32系列微控制器将继续扮演着举足轻重的角色。
STM32学习笔记:读写内部Flash(介绍+附代码)

STM32学习笔记:读写内部Flash(介绍+附代码)⼀、介绍⾸先我们需要了解⼀个内存映射:stm32的flash地址起始于0x0800 0000,结束地址是0x0800 0000加上芯⽚实际的flash⼤⼩,不同的芯⽚flash⼤⼩不同。
RAM起始地址是0x2000 0000,结束地址是0x2000 0000加上芯⽚的RAM⼤⼩。
不同的芯⽚RAM也不同。
Flash中的内容⼀般⽤来存储代码和⼀些定义为const的数据,断电不丢失,RAM可以理解为内存,⽤来存储代码运⾏时的数据,变量等等。
掉电数据丢失。
STM32将外设等都映射为地址的形式,对地址的操作就是对外设的操作。
stm32的外设地址从0x4000 0000开始,可以看到在库⽂件中,是通过基于0x4000 0000地址的偏移量来操作寄存器以及外设的。
⼀般情况下,程序⽂件是从 0x0800 0000 地址写⼊,这个是STM32开始执⾏的地⽅,0x0800 0004是STM32的中断向量表的起始地址。
在使⽤keil进⾏编写程序时,其编程地址的设置⼀般是这样的:程序的写⼊地址从0x08000000(数好零的个数)开始的,其⼤⼩为0x80000也就是512K的空间,换句话说就是告诉编译器flash的空间是从0x08000000-0x08080000,RAM的地址从0x20000000开始,⼤⼩为0x10000也就是64K的RAM。
这与STM32的内存地址映射关系是对应的。
M3复位后,从0x08000004取出复位中断的地址,并且跳转到复位中断程序,中断执⾏完之后会跳到我们的main函数,main函数⾥边⼀般是⼀个死循环,进去后就不会再退出,当有中断发⽣的时候,M3将PC指针强制跳转回中断向量表,然后根据中断源进⼊对应的中断函数,执⾏完中断函数之后,再次返回main函数中。
⼤致的流程就是这样。
1.1、内部Flash的构成:STM32F429 的内部 FLASH 包含主存储器、系统存储器、 OTP 区域以及选项字节区域,它们的地址分布及⼤⼩如下:STM32F103的中容量内部 FLASH 包含主存储器、系统存储器、 OTP 区域以及选项字节区域,它们的地址分布及⼤⼩如下:注意STM32F105VC的是有64K或128页x2K=256k字节的内置闪存存储器,⽤于存放程序和数据。
STM32学习笔记4(TIM32位定时器的实现)

STM32学习笔记4(TIM32位定时器的实现)关于STM32的CPU为32位,定时器却为16位的探讨STM32的通⽤定时器可以实现很多功能,例如:定时计数、测量外部信号脉冲宽度、产⽣PWM波形、测量输⼊的PWM波形等。
在所有这些操作中,定时器的位数主要影响两个参数,⼀个是定时或测量的精度,另⼀个是定时的时间长度。
下⾯我们以⼀个列表看⼀下定时的精度和定时的长度有多少:关于各个预分频器的作⽤请参考下图的右半部分:从表中可以看出,在最⾼精度下(14ns)定时长度只有0.91ms,在精度为250ns(即4MHz)时定时长度可达16.38ms。
这是仅使⽤了定时器的独⽴⼯作模式的情况。
对于需要⾼精度并且长延时的应⽤,16位的定时(上述精度和时间长度)就不够了,这个问题可以有两种解决办法;第⼀个办法是通过软件的接⼒完成,这个⽅法的可⾏性在于定时时间较长,允许软件有⾜够的时间介⼊计数,这种办法⾮常⽅便,多数情况都可使⽤。
第⼆种办法是使⽤STM32特有的定时器级联功能,实现32位的计数效果,因为级联是由硬件触发的,当设置好各项寄存器后,软件不必中途⼲预,可以达到⾼精度长延时的要求。
进⼀步地,STM32最多有四个定时器,如果串联起来,甚⾄可以实现4*16=64位的计数效果。
简单地说级联功能,即是⼀个定时器的定时条件满⾜后,可以产⽣⼀个触发信号启动另⼀个定时器的定时操作。
在ST的⽹站上有⼀个应⽤笔记和对应的例⼦程序,详细说明和演⽰了如何使⽤STM32的级联功能实现32位的输⼊捕获和32位的输出⽐较功能,各位可以研究⼀下:应⽤笔记下载地址:演⽰程序下载地址:这是该应⽤笔记的摘要:【AN2592 如何使⽤STM32F101xx和STM32F103xx的时钟链接功能实现定时器的32位精度】 (2007年8⽉) 许多应⽤需要32位的精度,⽤于测量超过⼏百秒的外部信号的周期并产⽣延迟或较⼤间隔的周期信号。
STM32F101xx和STM32F103xx提供了链接两个16位定时器借以获得32位精度的能⼒,这是使⽤了定时器的⼀种特殊配置和链接机制。
STM32自学笔记

STM32⾃学笔记⼀、原⼦位操作:原⼦位操作定义在⽂件中。
令⼈感到奇怪的是位操作函数是对普通的内存地址进⾏操作的。
原⼦位操作在多数情况下是对⼀个字长的内存访问,因⽽位号该位于0-31之间(在64位机器上是0-63之间),但是对位号的范围没有限制。
原⼦操作中的位操作部分函数如下:void set_bit(int nr, void *addr)原⼦设置addr所指的第nr位void clear_bit(int nr, void *addr)原⼦的清空所指对象的第nr位void change_bit(nr, void *addr)原⼦的翻转addr所指的第nr位int test_bit(nr, void *addr)原⼦的返回addr位所指对象nr位inttest_and_set_bit(nr, void *addr)原⼦设置addr所指对象的第nr位,并返回原先的值int test_and_clear_bit(nr, void *addr)原⼦清空addr所指对象的第nr位,并返回原先的值int test_and_change_bit(nr, void *addr)原⼦翻转addr所指对象的第nr位,并返回原先的值unsigned long word = 0;set_bit(0, &word); /*第0位被设置*/set_bit(1, &word); /*第1位被设置*/clear_bit(1, &word); /*第1位被清空*/change_bit(0, &word); /*翻转第0位*/⼆、STM32的GPIO锁定:三、中断挂起:因为某种原因,中断不能马上执⾏,所以“挂起”等待。
⽐如有⾼、低级别的中断同时发⽣,就挂起低级别中断,等⾼级别中断程序执⾏完,在执⾏低级别中断。
四、固⽂件:固件(Firmware)就是写⼊EROM(可擦写只读存储器)或EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中的程序。
STM32学习笔记及勘误手册

/******************************************************************* 文件名:书写程序中一些特别需要留意的地方文件编辑人:张恒编辑日期:15/11/23功能:快速查阅巩固知识点*******************************************************************/ 版本说明:v1.0版本:1.开始编辑书写整个文档,开始用的为TXT文档的形式,整理了部分学习到的东西和一些在书写常用程序中容易出错的地方,以及经常忽视细节而导致程序运行失败,是巩固知识点,提醒值得注意地方的工具文档。
2.添加的功能上基本涵盖了所有的模块,除了串口通信中的SPI和I2C、I2S等,应用是比较简单后续可能会添加。
3.对一些特定的功能综合应用并未加入进去,这是一个不好的地方,后续应该会随着学习总结更新,每次更新记录为一个版本。
// 2015/11/24;v1.1版本:1.将所有的TXT版本的文档全部转换为DOC模式,并且更新的加入了目录显示,显示为1级目录,方便查阅相关内容。
2.更新了SysTick书写中值得注意的地方3.更新了FSMC的一些细微操作,后续继续追捕更新书写细节。
V1.2版本:1.更新了FSMC部分功能显示,详细了FSMC的使用注意事项2.添加了RTC实时时钟的一些注意事项。
//2015/12/1;V1.3版本:1.更新RTC部分注意事项。
//2015/12/11V1.4版本:1.更新ADC校准标志部分注意事项。
2.更新了TIM1和TIM8的高级定时器特殊功能说明。
//2015/12/13V1.5版本:1.优化了部分注意事项,SysTick的写法上重新的定制写法。
2.优化了ADC在使用过程的一些细节注意地方。
3.面对最近出现的浮点数运算错误,配合AD数据进行总结。
4.RTC细节的把握-配置正确顺序的错误。
stm32功耗测试学习笔记

验实作操耗功低
问访 BPA 对到直�问访的 BPA 对行进在正果如 。式模止停入进才统系�成完问 访存内对到直�程编存闪行进在正果如 。耗功的多更低降够能�式模耗功低入 进器节调部内使位 SDPL 的 置设过通�下式模止停在 )RC_RWP(器存寄制控源电 。3 图见详�式模止停入进何如于关 。态状的时式模行运在们它持保都脚引 O/I 的有所�下式模止停在 。来下留保被 容内器存寄和 MARS�止禁被能功的器荡振 CR ESH 和 ISH、LLP�止停被都钟时有 所的的域区电供 V8.1 在时此。式模耗功低或常正在行运可器节调压电下式模止 停在 �制机制控钟时的设外了合结上础基式模眠睡深的 3M-xetroC 在是式模止停 式模止停 。上出退或 入进的断中在失损间时有没为因�短最间时的需所醒唤式模该 。位起挂道通断 中 CIVN 的设外或位起挂断中的设外除清必不�置设被未位起挂的应对线件事与 为因�后醒唤中 EFW 从 UCM 当。式模件事为线 TIXE 的部内或部外个一置配 ● 。除清被须必)中器存寄起挂 除清断中 CIVN 在(位起挂道通断中 CIVN 的设外和位起挂断中的设外�后醒唤中 EFW 从 UCM 当。位 DNEPNOVES 能使中器存寄制控统系 3M-xetroC 在且并�能使中 )器制控断中量向套嵌(CIVN 在是不而�断中个一能使中器存寄制控设外在 ● �生产式方述下过通以可件事醒唤。出退式模眠睡从将都器理处微�时件事醒 唤生发旦一则�式模眠睡入进令指 EFW 行执果如。醒唤式模眠睡从统系将能都断 中设外的应响器制控断中量向套嵌被个一意任 �式模眠睡入进令指 IFW 行执果如 式模眠睡出退 。态状的时式模行运在们它持保都脚引 O/I 的有所�下式模眠睡在 。式模眠睡入进即立就器制控微�时出退中序程理 处断中的级先优低最从统系�位置被位 TIXENOPEELS 果如�TIXE-NO-PEELS ● 。式模眠睡入进即立器 制控微�时行执被 EFW 或 IRW 当�除清被位 TIXENOPEELS 果如�WON-PEELS ● �制机入进式模眠睡择选于用可项选种两有�值的位 TIXENOPEELS 的中器存寄制控统系 3M-xetroC 据根。态状眠睡入进令指 EFW 或 IFW 行执过通 式模眠睡入进
stm32自学笔记共20页

•
LED0=1;
•
LED1=0;
•
delay_ms(300);
•
}
•}
第二章 跑马灯实验
• Led.c函数
• void LED_Init(void)
•{
•
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟
•
GPIOA->CRH|=0XFFFFFFFF3;//PA8 推挽输出
•
GPIOA->ODR|=1<<8; //PA8 输出高
• JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//关闭JTAG和SWD,在原理图上可以看 到PA13和PA15为键盘和JTAG与SWD所共用,而这两种方针接口,他们 和普通的IO口公用,当想使用普通IO口时,必须先把他们关闭。在这 个函数里面设置参数,如果为二进制数00,则代表全部使能,如果是 二进制数01,则是能SWD,如果是10,则表示全部关闭。JTAG是一种 国际标准测试协议,主要用于芯片内部的测试。
• }要想实现一个点亮led小灯的功能,最少只需对3个寄存器进行设 置,第一步是设置外设时钟使能先把PORTA时钟使能,接下来把IO
口设置为输出,在接下来设置输出为高电平还是低电平,这里使用 推挽输出(3.3v),推挽输出主要是增强驱动能力,为外部提供大电 流。
第二章 跑马灯实验
• #ifndef __LED_H • #define __LED_H • #include "sys.h" • #define LED0 PAout(8)// PA8 • #define LED1 PDout(2)// PD2 • void LED_Init(void);//初始化
STM32学习笔记-STM32F103ZET6

STM32F103 系列芯片的系统架构:系统结构:在每一次复位以后,所有除SRAM 和FLITF 以外的外设都被关闭,在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR 来打开该外设的时钟。
GPIO 输入输出,外部中断,定时器,串口。
理解了这四个外设,基本就入门了一款MCU。
时钟控制RCC:-4~16M 的外部高速晶振-内部8MHz 的高速RC 振荡器-内部40KHz低速RC 振荡器,看门狗时钟-内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL 倍频后得到- 外部低速32.768K 的晶振,主要做RTC 时钟源ARM存储器映像:数据字节以小端格式存放在存储器中。
一个字里的最低地址字节被认为是该字的最低有效字节,而最高地址字节是最高有效字节。
存储器映像与寄存器映射:ARM 存储器映像4GB0X0000 00000X1FFF FFFF0X2000 00000X3FFF FFFF0X4000 00000X5FFF FFFF寄存器名称相对外设基地址的偏移值编号位表读写权限寄存器位功能说明使用C语言封装寄存器:1、总线和外设基地址封装利用地址偏移(1)定义外设基地址(Block2 首地址)(2)定义APB2总线基地址(相对外设基地址偏移固定)(3)定义GPIOX外设基地址(相对APB2总线基地址偏移固定)(4)定义GPIOX寄存器地址(相对GPIOX外设基地址偏移固定)(5)使用 C 语言指针操作寄存器进行读/写//定义外设基地址#define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) 1)//定义APB2 总线基地址#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00010000) 2)//定义GPIOC 外设基地址#define GPIOC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x0800) 3)//定义寄存器基地址这里以GPIOC 为例#define GPIOC_CRL *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x00) 4)#define GPIOC_CRH *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x04)#define GPIOC_IDR *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x08)#define GPIOC_ODR *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x0C)#define GPIOC_BSRR *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x10)#define GPIOC_BRR *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x14)#define GPIOC_LCKR *(unsigned int*)(GPIOC_BASE+0x18)//控制GPIOC 第0 管脚输出一个低电平5)GPIOC_BSRR = (0x01<<(16+0));//控制GPIOC 第0 管脚输出一个高电平GPIOC_BSRR = (0x01<<0);2、寄存器封装利用结构体、外设基地址和寄存器地址偏移typedef unsigned int uint32_t; /*无符号32 位变量*/typedef unsigned short int uint16_t; /*无符号16 位变量*//* GPIO 寄存器列表*/typedef struct{uint32_t CRL; /*GPIO 端口配置低寄存器地址偏移: 0x00 */uint32_t CRH; /*GPIO 端口配置高寄存器地址偏移: 0x04 */uint32_t IDR; /*GPIO 数据输入寄存器地址偏移: 0x08 */uint32_t ODR; /*GPIO 数据输出寄存器地址偏移: 0x0C */uint32_t BSRR; /*GPIO 位设置/清除寄存器地址偏移: 0x10 */uint32_t BRR; /*GPIO 端口位清除寄存器地址偏移: 0x14 */uint16_t LCKR; /*GPIO 端口配置锁定寄存器地址偏移: 0x18 */}GPIO_TypeDef;只要给结构体设置好首地址,就能把结构体内成员的地址确定下来,然后就能以结构体的形式访问寄存器。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
笨笨的STM32学前班教程之一:为什么是它经过几天的学习,基本掌握了STM32的调试环境和一些基本知识。
想拿出来与大家共享,笨教程本着最大限度简化删减STM32入门的过程的思想,会把我的整个入门前的工作推荐给大家。
就算是给网上的众多教程、笔记的一种补充吧,所以叫学前班教程。
其中涉及产品一律隐去来源和品牌,以防广告之嫌。
全部汉字内容为个人笔记。
所有相关参考资料也全部列出。
:lol教程会分几篇,因为太长啦。
今天先来说说为什么是它——我选择STM32的原因。
我对未来的规划是以功能性为主的,在功能和面积之间做以平衡是我的首要选择,而把运算放在第二位,这根我的专业有关系。
里面的运算其实并不复杂,在入门阶段想尽量减少所接触的东西。
不过说实话,对DSP的外设并和开发环境不满意,这是为什么STM32一出就转向的原因。
下面是我自己做过的两块DSP28的全功能最小系统板,在做这两块板子的过程中发现要想尽力缩小DSP的面积实在不容易(目前只能达到50mm×45mm,这还是没有其他器件的情况下),尤其是双电源的供电方式和1.9V的电源让人很头疼。
后来因为一个项目,接触了LPC2148并做了一块板子,发现小型的ARM7在外设够用的情况下其实很不错,于是开始搜集相关芯片资料,也同时对小面积的AVR 和51都进行了大致的比较,这个时候发现了CortexM3的STM32,比2148拥有更丰富和灵活的外设,性能几乎是2148两倍(按照MIPS值计算)。
正好2148我还没上手,就直接转了这款STM32F103。
与2811相比较(核心1.8V供电情况下),135MHz×1MIPS。
现在用STM32F103,72MHz×1.25MIPS,性能是DSP的66%,STM32F103R型(64管脚)芯片面积只有2811的51%,STM32F103C型(48管脚)面积是2811的25%,最大功耗是DSP的20%,单片价格是DSP的30%。
且有更多的串口,CAP和PWM,这是有用的。
高端型号有SDIO,理论上比SPI速度快。
由以上比较,准备将未来的拥有操作系统的高端应用交给DSP的新型浮点型单片机28335,而将所有紧凑型小型、微型应用交给STM32。
——SW笨笨,2009年春节假期sw笨笨的STM32学前班教程之二:怎么开发sw笨笨的STM32学前班教程之二:怎么开发目前手头的入门阶段使用的开发器概述该产品为简易STM32调试器和DEMO板一体化的调试学习设备,价格在一百多块。
2、硬件配置仿真部分:USB口,reset,指示灯,JTAGDEMO部分:4按键(IO),4LED(IO),一个串口,启动方式跳线,所有引脚的焊盘(可自行焊接插针进行扩展)DEMO芯片:STM32F103C8T6(程序空间64K)参数和扩展:注:学习的目标芯片是STM32F103CBT6(7×7mm,128K flash,16K RAM)以及STM32F103RET6(10×10mm,512K flash,64K RAM)。
STM32-SK的硬件连接方法(用板载调试器调试板载DEMO):JP3、JP5 须全部短接USB通过电缆连接至PC的USB串口连接至PC的串口或者通过USB转串口电缆连接(力特Z-TEC,USB2.0与RS232转接电缆)WindowsXP自动安装驱动安装完成后如果DEMO板里面有程序就会自动运行了。
这是ST-Link-II的通用连接方法以上是学习阶段比较方便的仿真器,进入工程阶段后准备换J-Link V7的仿真器进行开发。
目前比较满意的产品:JLink v7+USB转串口:购买后所需的改造:打开壳体,将USB的+5V供电跟JTAG20针的第二脚Vsupply飞线,提供目标板5V500mA的供电。
看中的特点:集成串口,拥有20针JTAG可以改造Vspply为供电接口,小巧好带,便宜。
常见的用于STM32单片机的仿真器分类a) Ulink2:之前常用的仿真器。
Keil公司产品,之前专用于ARM7,现扩展到CortexM3,调试接口支持JTAG和SWD,连接到PC主机的USB。
现在这种调试器已经用的越来越少了。
b) ST-Link-II:ST公司的仿真接口,支持IAR EWARM,USB 1.1全速,USB电源供电,自适应目标系统JTAG电平3.3V-5V,可向目标系统提供不大于5V/200mA 电源。
这种调试器不多见,但是许多调试器与目标板一体设计的学习板上常见。
c) J-Link V6/V7:SEGGER公司产品,调试接口支持JTAG和SWV(V7速度是V6的12倍),USB 2.0接口,通过USB供电,下载速度达到720k byte/s,与IAR WEARM无缝集成,宽目标板电压范围:1.2V-3.3V(V7支持5V),多核调试,给目标板提供3.3V50mA电源。
这种调试器现在出现的越来越多,兼容性比较好(主要是指能够与IAR WEARM无缝集成这点),国内山寨货和各种变种也很多。
6、目标板主要分为一体化设计(与调试器、供电整合)和单独设计两类,详细产品比较见豆皮的《如何选择STM32开发板》。
sw笨笨的STM32学前班教程之三:让PC工作开发软件的选择1、软件与版本的选择需求:支持STLink2或未来的Jlink V7调试接口(因为STM32-SK使用这个接口),能够找到去除软件限制的方法,最好具有中文版帮助和界面,最好带有纯软件仿真选择:RealView MDK 3.23RPC或者IAR EWARM 4.42A(5版本观望一下)。
2、 RealView MDK 3.23RPC(中国版)安装与去除限制第一步:执行安装程序完成基本安装,最后选项选择加入虚拟硬件,便于纯软件调试。
第二步:执行软件,点击File-->Licence Manager,复制CID的数据到破解器的CID,其他选项如下图,然后点击Generate。
第三步:复制LIC0的数据到软件的LIC框里面,点击Add LIC。
注意添加序列号后Licence Manager会算出这个号对应的有效期,如果到期会显示为红色,需要重新点击破解软件的Generate,再算一个填进去就行了。
第四步:将ST-LINKII-KEIL Driver所需的文件(两个DLL)拷贝到\Keil\ARM\BIN 下,替换原有文件。
第五步:打开Keil安装目录下的TOOLS.INI文件,在[ARM]、[ARMADS]、[KARM]项目下添加TDRV7=BIN\ST-LINKII-KEIL.dll("ST LinkII Debugger")行,并保存修改。
第六步:打开MDK,在项目的options设置的Debug选项中选择ST LINKII Debugger,同时在Utilities的选项中选择ST LINKII Debugger。
完成以上步骤,就完成了ST-LINKII的相关配置,可以作为调试器开始使用。
注意:目前ST-LINKII不支持Flash菜单中的Download和Erase命令,程序在使用Start/Stop Debug Session时自动载入flash中供调试。
3、IAR EWARM 4.42A安装与破解第一步:开始/运行…/CMD显示DOS界面,执行iarid.exe>>ID.TXT得到本机ID 码,复制这个ID码,再执行iarkg.exe ID码>>Lic422A.TXT,得到一组注册码。
第二步:使用EWARM-EV-WEB-442A.exe(30天限制版,其他版本无法使用第一步中的注册码),执行安装程序完成基本安装,过程中需要添入第一步里面算出来的注册码,可以取消时间限制,但是那一组当中只有一个有效,需要实验。
4、链接硬件调试程序RealView MDK:找到一个STM32-SK的基础程序,最好是只关于IO的且与当前板子程序不同,这样在板上就可以看到结果,点击Project/open project。
例如GPIO、TIMER(另两个例程是关于串口的,需要连接串口才能够看到运行结果)。
使用“Open Project”打开,然后设置Option里面的linker和Utilities里面的项目为“ST LinkII Debuger”。
编译程序,再使用“Start/Stop Debug Session”来写入程序。
IAR EWARM:与以上相同,找到一个符合条件的例程。
打开一个eww工程文件,右键选取Option,在Debuger里面选择“Third-Party Driver”,在“Third-Party Driver”里面添上“$PROJ_DIR$\..\ddl\STM32Driver.dll”。
使用“Make”或“Rebuild All”来编译程序,点“Debug”就烧写进Flash。
使用调试栏里面的“go”等等运行程序。
注:由于目前版本MDK与我手头的ST-LINK-II编程器不兼容,所以后面的所有工作均改用IAR。
sw笨笨的STM32学前班教程之四:打好基础建立模板1、新建目录Project_IAR4,按照自己的顺序重新组织dll(驱动);inc、src 函数库;settings,其他所有文件全部放这个新建的目录下。
2、双击打开Project.eww,继续更改内部设置。
3、需更改的内容列表:位置和项目目标说明Project\Edir confignations 新建基于STM3210B的配置编译目标和过程文件存放Project\Option\General Option\Target ST STM32F10x 选择芯片类型Project\Option\ C/C++ Compiler\Preprocessor\Additional include directories $PROJ_DIR$\$PROJ_DIR$\inc 头文件相对位置,需要包括“map/lib/type”的位置Project\Option\ C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols 空空白是在Flash里面调试程序,VECT_TAB_RAM是在RAM里调试程序Project\Option\ C/C++ Compiler\Optimizations\Size 最终编译一般选择High调试可选None None,Low,Medium,High是不同的代码优化等级Project\Option\ Linker\Output 去掉Overrride default 输出格式使用默认Project\Option\ Linker\Extra Output 打开General Extra Output去掉Overrride default 厂家要求Project\Option\ Linker\Config 打开Overrride default$PROJ_DIR$\lnkarm_flash.xcl 使用Flash调试程序,如果需要使用RAM调试则改为lnkarm_RAM.xclProject\Option\ Debugger\Setup\Driver Third-Party Driver 使用第三方驱动连接单片机Project\Option\ Debugger\ Download Use flash loader 下载到flash所需的设置Project\Option\ Debugger\ Third-Party Driver\ Third-Party Driver\IAR debugger driver $PROJ_DIR$\ddl\STM32Driver.dll 驱动文件路径注1:所有跟路径相关的设置需要根据实际情况编写,相对路径的编写——“$PROJ_DIR$”代表eww文件所在文件夹,“..”代表向上一层。